摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 多电压供电技术的挑战 | 第13-14页 |
1.3 电压岛布图规划的研究进展 | 第14-18页 |
1.3.1 矩形电压岛 | 第14-15页 |
1.3.2 非矩形电压岛和非规则形电压岛 | 第15-16页 |
1.3.3 电压岛布图中的供电网络电压完整性优化研究 | 第16-18页 |
1.4 研究内容与本文贡献 | 第18-20页 |
1.4.1 非规则形状电压岛的布图规划 | 第18-19页 |
1.4.2 矩形电压岛的布图规划 | 第19-20页 |
1.5 论文结构安排 | 第20-22页 |
第2章 问题模型、序列对和数据结构 | 第22-30页 |
2.1 电压岛的布图规划问题模型 | 第23页 |
2.2 序列对模型 | 第23-25页 |
2.2.1 序列对中模块坐标的计算方法 | 第24页 |
2.2.2 序列对与电压岛布图 | 第24-25页 |
2.3 实验电路简介 | 第25-26页 |
2.4 数据结构 | 第26-30页 |
2.4.1 模块BLOCK | 第26页 |
2.4.2 网表NETLIST | 第26-27页 |
2.4.3 线网NET | 第27页 |
2.4.4 引脚列表PINLIST | 第27页 |
2.4.5 引脚PIN | 第27页 |
2.4.6 电压岛VISLAND | 第27-30页 |
第3章 非规则形矩形电压岛 | 第30-56页 |
3.1 矩形电压岛的布图规划方法 | 第30-31页 |
3.2 冒险修补策略 | 第31-43页 |
3.2.1 冒险修补策略构建ISVI的理论基础 | 第31-33页 |
3.2.2 冒险修补策略构建ISVI的实验证据 | 第33-34页 |
3.2.3 冒险修补策略构建ISVI的流程 | 第34-43页 |
3.3 电平转换器的计数与布图 | 第43-49页 |
3.3.1 两种电平转换器 | 第43-44页 |
3.3.2 电平转换器计数 | 第44-47页 |
3.3.3 电平转换器的布图 | 第47-49页 |
3.4 实验结果 | 第49-56页 |
3.4.1 冒险修补策略构建非规则形电压岛 | 第49-54页 |
3.4.2 电平转换器计数和布图 | 第54-56页 |
第4章 矩形电压岛 | 第56-76页 |
4.1 矩形电压岛删除后重插入的意义 | 第56-57页 |
4.2 矩形电压岛删除后重插入的具体操作 | 第57-61页 |
4.2.1 电压岛与模块操作的平衡 | 第57-58页 |
4.2.2 电压岛删除后重插入布图的流程规划 | 第58-61页 |
4.3 电压岛布图规划的全局供电网络优化 | 第61-69页 |
4.3.1 供电网络模型 | 第61-63页 |
4.3.2 电压岛布图规划供电网络分析 | 第63页 |
4.3.3 研究思路 | 第63-65页 |
4.3.4 实验方法 | 第65-69页 |
4.4 实验结果与分析 | 第69-76页 |
4.4.1 矩形电压岛的删除后重插入 | 第69-71页 |
4.4.2 全局供电网络优化对比实验 | 第71-73页 |
4.4.3 全局供电网络优化布图分布对比 | 第73-76页 |
第5章 总结 | 第76-80页 |
5.1 多电压布图规划研究成果 | 第76-78页 |
5.1.1. 非规则形电压岛 | 第76-77页 |
5.1.2. 矩形电压岛 | 第77页 |
5.1.3. 全局供电网络电压完整性优化 | 第77-78页 |
5.2 多优化目标的平衡 | 第78-79页 |
5.2.1. 优化目标 | 第78-79页 |
5.2.2. 模拟退火算法 | 第79页 |
5.3 未来工作方向 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第86页 |